improving molecular simulation models of adsorption in porous materials: interdependence between domains amélioration des modèles d’adsorption dans les milieux poreux par simulation moléculaire : interdépendance entre les domaines
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2013
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Abstract
Fluid confinement is ubiquitous in nature and industry, and is the most widely used technique to characterize porous materials. The main characterization tool consists in measuring the so-called adsorption/desorption isotherms, i.e. the amount of gas adsorbed by the porous substrate as a function of the fluid chemical potential (or relative pressure). The models used to analyse the data are generally quite simple, leading to inaccurate characterization of the porous materials. In particular, ignoring the interdependence between the elemental pores or domains leads to inappropriate conclusions. Our approach proposes to cure this problem in the molecular simulation approaches.
Le confinement de fluides est fréquent dans les systèmes naturels et industriels et se révèle très utile pour caractériser les matériaux poreux. L’outil essentiel de caractérisation consiste à mesurer les isothermes d’adsorption/désorption, c’est-à-dire la quantité de fluide adsorbée par le milieu poreux en fonction du potentiel chimique (ou de la pression relative). Les modèles utilisés pour analyser les données sont en général très simples, conduisant à des caractérisations imprécises des matériaux. En particulier, la non prise en compte de l’interdépendance entre les pores élémentaires (ou domaines) entraine des conclusions erronées. Notre approche propose de résoudre ce problème dans le cadre d’une approche par simulation moléculaire.
Le confinement de fluides est fréquent dans les systèmes naturels et industriels et se révèle très utile pour caractériser les matériaux poreux. L’outil essentiel de caractérisation consiste à mesurer les isothermes d’adsorption/désorption, c’est-à-dire la quantité de fluide adsorbée par le milieu poreux en fonction du potentiel chimique (ou de la pression relative). Les modèles utilisés pour analyser les données sont en général très simples, conduisant à des caractérisations imprécises des matériaux. En particulier, la non prise en compte de l’interdépendance entre les pores élémentaires (ou domaines) entraine des conclusions erronées. Notre approche propose de résoudre ce problème dans le cadre d’une approche par simulation moléculaire.
| Reference Key |
j.2013oilimproving
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|
|---|---|
| Authors | ;Puibasset J. |
| Journal | addiction (abingdon, england) |
| Year | 2013 |
| DOI |
10.2516/ogst/2012047
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| URL | |
| Keywords |
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